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欧易怎么买luna币,欧易交易所还能用吗?

欧易怎么买luna,欧易还能用吗?欧易并没有清退大陆用户,欧易交易所目前还能使用。接下来为你详细解答一下怎么用欧易交易所买luna币或者其他币种;LUNA币英文名称为Terra,是一个由币安投资的货币之一,同时LUNA币也是Terra平台所发行的原生货币之一,LUNA币最主要的作用就是帮助区块链未来在支付领域的发展,也就是充当算法稳定币。起初,Terra平台要做的就是亚洲最大的稳定币项目,经过这么多年的发展,在稳定币行业中也获得了很高的关注度,而LUNA币凭借该平台的热度,在币圈中迅速吸粉,有不少人都想购买LUNA币,那么LUNA币怎么买?下面小编就给大家介绍一下LUNA币交易所购买教程。下面是欧易的视频教程!

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买LUNA币,可以去欧易交易所,欧易目前是国内最大的交易所,没有之一

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一、LUNA币是什么币?

Luna是Terra生态发行的第二个数字货币,Luna的持币用户通过Terra支付网络产生的手续费中获得奖励,每笔交易将会有平均0.5%的奖励被分配到用户。随着Terra神态的发展,Luna的持有者将获得更多的奖励,从而促使Luna价值的提升。

与MakerDAO等采用抵押债仓类稳定币系统不同,MakerDAO中的抵押债仓与生成债务的人存在着对应关系,当抵押率过低时将面临清算。而在Terra中并不存在这样的关系,任何人都可以燃烧Luna铸造Terra,也可以通过向系统发送Terra,获得等值的Luna,这就使得Terra能与法币价值相锚定。

二、LUNA币前景和价值介绍

Luna的质押奖励可以通过以下两种方式体现:

1.稀缺性:为了铸造Terra,需要燃烧Luna。随着Terra市值上升,Luna供应下降。

2.现金流:每笔Terra交易都会为Luna投注奖励支付0.1%〜1%之间。

随着Terra被更广泛地采用,Luna的收益也会增加,因为它的收益是来自Terra支付网络的交易费用的直接功能。

对于 LUNA代币来说,其用例不仅限于Terra支付。最近他们推出了一款全新的 DeFi 储蓄产品 Anchor,旨在为稳定币存款提供可靠的利率,并在各种权益证明(PoS)区块链上获得收益。此外,通过在 Terra 上启动智能合约功能,意味着他们将扮演以太坊在 DeFi 生态中的角色。

就目前来看,LUNA开发生态拓展和生态系统建设非常缓慢,不过这也正是机会所在:当用户与 Terra 的智能合约交互时要支付费用时,这些费用会付给 LUNA 代币质押者来处理交易,这有些类似于你使用 Dai 需要支付以太坊 gas 费。

而由于 Anchor 和其他 DeFi 都将运行在 Luna 之上,如果战略执行正确,智能合约费用将会相当可观,那么 LUNA 代币抵押者则可以从中获益(这是在处理支付交易之外的费用)。开发人员也会获益颇丰,因为他们可以在 Terra 生态中获得真正的用户,而不仅仅是加密货币投机者。

想把这个生态打造好,团队可以考虑空投 LUNA 代币或将抵押收益输送给开发人员——毫无疑问,开发人员将会喜欢这个生态,因为这里有成规模的用户基础和真实的流量,更多应用 强大的地推能力 = 更多用户和 GMV= 抵押 LUNA 代币能获得更多收益 = 代币价格不断走高。在这种模式下,LUNA 代币价格可能会超过 10 美元,甚至有可能跻身市值前十大代币。

在炒币的时候,投资者一定会要看技术图标,毕竟技术图表是对币价历史走势的记录,也正是因为如此,现如今很多投资者认为历史是会经常重复的,确实币价的涨跌必然会重演,市场走势总是在波动中前进的,不过图形分析能够给予未来币价走势以一定指示,但投资者要知道决定币价走势的是市场,而不是技术图表,全世界的交易投资者都在观看着几乎相同的图形,如果全部都按照图表的指示进行交易,恐怕币市的图形只剩下一根直线了,因此投资者在进行市场分析时可以倚重于技术图表,但不能依赖于技术图表。

解析:以太经典etc挖矿算法讲解

 网友们都知道,以太经典是一种独立的加密货币,英文名称是Ethereum Classic,简称ETC,是由以太经典团队于2016年7月20日研发的,每产生一个新的区块需要60秒,以太经典的货币总量是2.3亿。接下来小编来给网友们讲解下以太经典etc挖矿算法。

以太经典是什么算法?以太经典的核心算法是POS。

以太经典(ETC)是从以太坊中分叉出来的两条链,以太经典保留了以太坊的代码规则和特色,和原有的以太坊有着相似之处,是一种坚守以太坊模式的方式。以太经典作为一种完整的货币,吸引了错失投资数字资产的人群。

以太经典的产生起于一个黑客攻击事件,在2016年6月,以太坊最火爆的项目TheDAO被黑客利用智能合约的漏洞进行攻击,导致价值5000万美元的以太币损失,因为此漏洞,之前辛辛苦苦获取以太币的人不甘心,最终通过投票使以太坊进行硬分叉,挽回大部分人的损失。

以太经典挖矿POS算法讲解

什么是POS:全称Proof of Stake,股权证明。

这又是什么意思呢?简单来说,就是一个根据你持有货币的量和时间,给你发利息的一个制度,在股权证明POS模式下,有一个名词叫币龄,每个币每天产生1币龄,比如你持有100个币,总共持有了30天,那么,此时你的币龄就为3000,这个时候,如果你发现了一个POS区块,你的币龄就会被清空为0。你每被清空365币龄,你将会从区块中获得0.05个币的利息(可理解为年利率5%),那么在这个案例中,利息=3000 * 5% / 365=0.41个币,这下就很有意思了,持币有利息,非常好!(需要注意的是,5%的年利率仅仅是小编举例,并非每个POS模式的币种都是5%,比如点点币PPCoin就是1%年利率)

所以说,想要投资以太经典就需要先来学习好专业的理论知识,在掌握好了技术以后就可以开始挖矿了。

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以太坊核心开发者:MPT十六叉树将被替换

想象一下,你正在翻译一本5000页的书籍,作者一直打电话告诉你他对故事做了调整,这会影响到你已经翻译过的页面……而这可能会一直持续下去,这就是以太坊从当前使用的MPT十六叉树转变为二叉树结构中遇到的一个类似困境。对此,以太坊核心开发者Guillaume Ballet提出了一种方案,可以在大约几天的时间内,通过3个步骤完成这一转换手术。

(图片来自:tuchong.com)

对于该提案,以太坊联合创始人vitalik评论称:“来自Ballet的重要研究基础,它会使以太坊无状态变得友好,同时创造了一个机会,以大大简化该协议。期待在未来的几个月中,来自以太坊1.x开发人员更加出色的工作及成果。”

以下是译文:

影响以太坊的众多问题之一是账户和合约数据的存储方式,以太坊目前选择的结构称为默克尔帕特里夏树(Merkle Patricia Tree,或简称MPT)。尽管从理论上讲,它是很有意义的,但在实践中,它带来的问题要比其解决的问题要更多。多年来,核心开发人员一直在讨论向二叉树(binary tree)的转换,在本文中,我将阐明我对这一问题的看法,然后给出一个解决它的方法。

提议的过程引入了一个过渡期,在此期间,两种树结构都会存在。这样做的好处是,在转换树结构时,主链可以保持运行,并且还可以确保将所有帐户转换为二叉树格式。

背景

目前,以太坊的账户是被存储到一棵十六叉树当中的。所谓十六叉,就表示一个节点有16个子节点,理论上这是很好的,因为这意味着你需要更少的"阶段"来存储你所有的数据。

例如,这就是以十六叉树的形式表示键与值对(170.v)的过程。在十六进制中,170表示为0xaa,因此你只需要两层:其中之一用于第一个a,另一层则用于第二个a。

图1: 这是一棵十六叉trie树示例,显示了值“v”如何存储在键0xaa处。此树只有2字节长的键,并且只沿0xaa键的子树被展开。为了简洁起见,不相关的子树被替换为“…”。

注意,这棵树很浅,也很宽。然后将其与以下相同键与值对的二叉树表示法进行比较。在二进制中,170表示为10101010.

图2: 和图1中相同的键值对,以二叉树形式进行存储。为了简洁起见,不相关的子树被表示为“…”。

你可以看到,这棵树要深得多,也窄得多。

在以太坊中,每个区块都包含一个stateRoot字段,它是MPT根的哈希值。总而言之,这个哈希,是通过对根的16个子项的哈希列表进行哈希运算而获得的。这些子哈希列中的每一个,又依次是其子哈希列表的哈希,依此类推。

每次生成一个新区块时,矿工都会更新帐户树并重新计算其根哈希值。哈希存储在新区块的stateRoot字段中,然后新区块被密封。

图3 区块头的state root字段指向十六叉树的根。

问题就出现在这里了:通过对所有节点进行哈希运算来重新计算哈希根花费的时间太长,因此,为了计算根节点,矿工将从数据库中检索同级哈希(sibling hash)。尽管从数据库中获取所有子叶并对整棵树进行哈希运算所需的时间不多,但此操作仍然需要大量时间。这是因为必须要从数据库中获取每个哈希。

在十六叉树中,通常每个阶段要获取15个同级哈希。在上面的示例中,这就是30个哈希。

即使更深入,二叉树每个阶段也只需要一个同级哈希。在上面的示例中,就只有8个哈希!这就是为什么在实践当中,二叉树实际上要更好的原因。

覆盖转化法

不幸的是,要将以太坊从十六叉树切换到二叉树,并不是一件容易的事。有很多数据需要转换,并且执行更改需要花费超过15秒的区块时间。

除此之外,想象一下,你正在翻译一本5000页的书籍,作者一直打电话告诉你他对故事做了调整,这会影响到你已经翻译过的页面……而这可能会一直持续下去。

这就是目前以太坊遇到的问题,因为用户可以更新已转换的地址,这意味着你必须重新开始转换过程。

解决此问题的建议是设一个过渡期,在此期间,在十六叉树的顶部放置一棵覆盖二叉树,它的作用是保存状态发生的所有更改,直到基树转换为二叉树。

这种过渡会分成三步进行:

第1步-转换

在这种方法中,确定在区块高度H1处,区块具有两个stateRoots:一个用于“基础”十六叉树,一个用于“覆盖”二叉树。

图4: 在转换过程中,区块具有2个状态根(state Root):一个是传统十六叉树的只读根,第二个是“覆盖”二叉树的根。

十六叉树被认为是只读的,因此对状态的任何更新都将是对覆盖树的更新。

当一笔交易读取或更新一个帐户时,系统首先搜索覆盖树。如果在那里找不到帐户,系统将在旧的十六叉树中搜索该值。

而在同时,十六叉树正在后台转换。现在可以不用担心插入,因为所有更改都存储在顶部树中。

第2步-基转换

后台转换过程完成后,矿工将通过转换结果替换只读的十六叉树基础根来宣布他们已准备好进行切换。对状态的读写操作与步骤1相同。

图5:转换的第二个阶段,区块头将十六叉树基础根替换为其二叉树转换基础根,以向网络发送信号,告知它们已准备就绪。

当一个足够大的序列区块对转换后的基础根具有相同的值时,这意味着大多数矿工都完成了转换,并对转换后的树的外观达成了共识。接下开,就进入到合并过程。

第3步-合并两颗树

合并过程会逐渐进行:每次生成新区块时,都会从叠加层中删除n个键,然后将其重新插入到基础树中。该过程将持续进行,直到从叠加层中删除所有键为止。在此阶段,覆盖状态根将从区块头中删除。

除此之外,如果交易执行写入覆盖树中找到的键,则该键将从覆盖树中删除,并直接写入到基础树。

下一步我们已经创建了一个初步的原型,以便估计完成转换所需的时间。我们相信,整个过程可以在合理的时间内(大约几天)完成。随着算法的改进,我将发布更多的细节。

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